Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
default.doc
Скачиваний:
47
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
2.83 Mб
Скачать

71. Определение размера коллоидных частиц методом турбодиметрии.

-ослабление интенсивности света проходящей через дисперсную систему. Если принять рассеянный свет за фиктивно поглощенный, то можно получить соотношение:-dI=τIdx интегрируем от I0 до In и от х=0 до х=l => ln(I0/In)=τl; In=I0el-связь мутности с оптической плотностью ln(I0/In)=2.3lg (I0/IA)=2.3Д τ=2,3Д/l; ; V=τ/СобК

72. Микроскопия. Предел разрешения светового и электронного микроскопов. Формирование изображения в световом и электронном микроскопе.

С ветовая микроскопия. Каждый микроскоп характеризуется пределом разрешения(определяется количеством оптики и длинной волны света, качество оптики зависит от опертурного угла(α)

Предел разрешения в вакууме: угловая апертура δ=λ/2sin α ; численная апертура δ=λ/2nsinα

Контрастность изображения формируется за счет поглощения света.δсв мк=2*10-7м α

Увидеть ультрадисперсные частицы нельзя. Микроскопия характеризуется полезным увеличением микроскопа(М): М=δгм=2*10-4/2*10-7=103

Электронная микроскопия- используется поток электронов, он отклоняется электрическим и магнитным полем, в него можно увидеть ультрадисперсные системы. Изображение формируется за счет электронного пучка. λ=h/mV если 50кВ, λ=10-12м Предел разрешения:δ=2,5*10-12м ведут наблюдение под углом 0,02 рад, λ=4*10-10м=>δ=2*10-10м δсвэл=10-7м/10-10=103.

Формирование изображения в электрическом микроскопе.

е е1-упругое соударение атомов и вещества, е2-неупругое соударение е- вторичное

рассеивание. В формировании изображения принимает участие е рассеянные

вследствие упругого соударения. Количество соударений е с атомами объекта зависит

от толщины объекта, его плотности и от химической природы элемента.

73. Принцип темнопольной микроскопии. Щелевой ультрамикроскоп, конденсор темного поля. Определение численной концентрации и размера коллоидных частиц.

Принцип темнопольной микроскопии лежит в основе ультрамикроскопии. Ультрамикроскопия использует видимый свет, но наблюдения ведут в рассеянном свете, нельзя непосредственно наблюдать частицу, можно обнаружить присутствие и подсчитать число частиц. Щелевой микроскоп(образец освещается сбоку интенсивным пучком света от дуговой лампы). Если образец однороден, о в микроскопе будет темное поле. Коллоидный размер виден в виде светлых точек на темном поле. Конденсатор темного поля является оптическим устройством для получения пустотелого конического пучка света. Световой пучок блокирован круглым экраном, который предотвращает попадание прямого пучка в объектив. Позволяет изучать броуновское движение, сегментационное равновесие и позволяет определять среднечисленные размеры частиц путем их подсчета при известных концентрациях дисперсной фазы, ассиметрию, полидисперсность. V=e2h υ=n/V, n- среднее число частиц. Сферическая частица: Vρ υ=C, C-световая концентрация. V=С/ρυ=>4πr3/3=Cρυ; . Условия которые необходимо соблюдать: 1)золь должен быть разбавлен 2)частица должны иметь определенный размер 3)коэффициенты преломления дисперсной фазы и дисперсионной среды должны сильно отличаться друг от друга. В ультрамикроскоп наблюдают лиофобные дисперсные системы.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]